Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка (новая).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
3.7 Mб
Скачать

3 Расчётные подачи насосной станции

Расчётные подачи насосной станции вычисляют в табл. 3.1. Формулы для расчёта можно принимать из приложении Г, про -центы часовой неравномерности приведены в приложении Д.

4 Напоры насосов

В таблицу 4.1 сводят данные гидравлического расчёта вса -сывающих и напорных водоводов, в табл. 4.2 напоры насосов всех расчётных режимов работы станции. В потери напорных во -доводов следует включать потери в диафрагме водомера. Можно

5

применять формулы из приложения Г, коэффициенты приложе -ния Е, потери по длине следует определять по таблицам [5].

Таблица 3.1 – Расчётные подачи насосной станции

Подачи

Расчёт, л/с

Примечание

Максимальная

Минимальная

При аварии на водоводах

При пожаре

Таблица 4.1 – Расчёт всасывающих и напорных водоводов

Всасывающие водоводы

Напорные водоводы

Q, л/с

dу,

мм

v, м/с

1000i

Число труб

Q,

л/с

dу,

мм

v, м/с

1000i

Число труб

Потери напора

Потери напора

Таблица 4.2 Напоры насосов

Напоры

Расчёт, м

Примечания

Статические

Насосов

5 Расчёт характеристик водопроводной сети

Характеристики водопроводной сети имеют вид

Нс = Нст + h = Нст + КQ2, (5.1)

где Нст – высота подъёма воды; h – сумма потерь напора, К = h/Q2 – коэффициент сопротивления водопроводной сети.

При подаче воды в контррезервуар (транзит) и на тушение

пожаров потери напора можно найти по формулам

hтр = h(Qтр/Qмакс)2; (5.2)

6

hп = h(Qп/Qмакс)2, (5.3)

где подачи станции: Qмакс – максимальная; Qтр и Qп в случаях транзита или пожара; h – потери напора при Qмакс.

Если подача станции поступает в один водовод (случай ава -рии), то h1ав = (h – hн) + 4hн, при подаче через 1,5 водовода (од -на перемычка) h1,5ав = (h – hн) + 2,5hн. Здесь hн – потери напора в водоводе при Qмакс, 4 и 2,5 – коэффициенты увеличения потерь напора в рабочей части водоводов.

Расчёт характеристик сводят в табл. 5.1.

Таблица 5.1 – Уравнения характеристик водопроводной сети

Расчёт характеристик сети, с25

Примечание

6 ВЫБОР НАСОСОВ

Число рабочих и резервных насосов должно соответствовать нормам [2], при этом число рабочих насосов n рационально при- нять руководствуясь соотношением Qмакс/Qмин  n/1, однако, не следует принимать более четырёх рабочих насосов.

Характеристики насосов приведены в приложении Ж.

Чтобы убедиться в правильном выборе насосов, нужно из зависимости

Hнm = a0 – Q2a2/m2 = Hс (6.1)

найти действительные напор Нд и подачу Qд и сравнить их с рас -чётными значениями подачи и напора насосной станции Qмакс, Нр.

В формуле (6.1): Hн = a0 – a2Q2 и Hнm = a0 – Q2a2/m2 – уравне -ние напорной характеристики насоса и совместная характеристи -ка m параллельно включенных рабочих насосов, a0 и a2 – посто -янные коэффициенты уравнения, Hс – характеристика сети.

Если Qд и Нд не меньше Qмакс и Нр и не превышают их боль - ше, чем на 10%, то насосы подобраны правильно, если Qмакс или Нр меньше Qд или Нд, то нужно принять большее число насосов

или заменить их другими.

7

Если Qд превышает Qмакс больше, чем на 15 – 20%, следует применить обточку рабочих колёс

Добт = QобтД/Qпод, (6.2)

где Д – диаметр рабочего колеса выбранного насоса, Qобт = Qмакс – подача насоса с обточенным колесом.

Значение Qпод находят из уравнения

Hнm = КQ2, (6.3)

где Н = КQ2 – парабола режима, подобного Qмакс и Нр, её постоянная К = Ннр/Qмакс2.

В характеристике насоса с Добт начальную ординату а0обт вы- числяют из соотношения Нобт = Нс, откуда

а0обт = Нс + а2Qобт2. (6.4)

Таблица 6.1 – Характеристика насосных агрегатов

Параметры

Наимен., величина

Примечание

Подача и напор станции

Марка и масса агрегата

Диаметр рабочего колеса

Присоединительные размеры

Скорость вращения

Мощность двигателя

Число рабочих агрегатов

Подача и напор насоса

Qн = Нн =

Число резервных агрегатов

Характеристика насоса

Рисунок 6.1

Габариты агрегата

Рисунок 6.2

Размер монтажного пятна

Рисунок 6.3

Характеристику Нобт = а0обт – а2Qобт2 необходимо привести

на рисунке 6.1.

7 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАШИННОГО ЗАЛА

Для разработки схемы машинного зала (рисунок 7.1) можно

8

использовать данные приложений К, Л и табл. И.1 – И.8 прило -жения И. На схеме обозначают позиции элементов и их размеры, данные заносят в табл.7.1. Следует указать как схема удовлетво -ряет нормам [2]. Дальнейшую работу над проектом рекомендует -ся делать параллельно с работой над чертежом.

Таблица 7.1 Элементы схемы машинного зала

Наимено - вание

Поз. на рис.5

Марка,

тип

Ко-

лич.

dу,

мм

L,

мм

L1, мм

h,

мм

Масса, кг

В табл. 7.2 приводят спецификацию труб, в табл. 7.3 – рас -чётные размеры машинного зала в плане.

Таблица 7.2 Спецификация труб

Трубопроводы

Поз.

Число труб

Размеры

Q, л/с

V, м/с

Всасывающий

Вс. коллектор

Вс. соединит.

Нап. соединит.

Нап. коллектор

Напорный водовод

Таблица 7.3 Расчётные размеры машинного зала, мм

Вдоль оси труб

насоса № 1

Перпенд. оси

труб насоса № 1

Вдоль всас.

Вдоль напорн.

коллектора

коллектора

На рисунке 7.2 приводится расчёт отметки оси насоса и заг - лубления машинного зала, используя схему приложения М.

На рисунке 7.3 приводят схему и размеры грузоподъёмного механизма, принятого из табл. И.9 – И.11 приложения И.

На рисунке 7.4 приводится схема и размеры вертикальной компановки машинного зала. Для её разработки можно использо-

вать двнные приложения Н.

Дренажные насосы по их расчётной подаче можно принять из табл. И.12 приложения И.

По найденной мощности из табл. И.13 принимают силовые трансформаторы.

9

Следует описать конструкцию здания, лестницы, площадки обслуживания, монтажную площадку, вспомогательные помеще -ния и с учётом данных приложения Л унифицированные проект -ные размеры здания машинного зала.